【摘 要】
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随着小型分布式电源和需求侧柔性负荷的发展,配电网的电力供给特点逐渐从“完全受端”电网向“局部区域的源荷互动型”电网演变。在主动配电网中,分布式电源、柔性负荷和储能等资源能够被高效利用,并主动管理参与到电力系统的安全和经济运行。但由于分布式风、光发电和柔性负荷的特点复杂且数量多,主动配电网的优化调度难度也相比传统配电网复杂。因此,对主动配电网优化调度问题的研究一直是当下的研究热点。需求响应技术在主动
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随着小型分布式电源和需求侧柔性负荷的发展,配电网的电力供给特点逐渐从“完全受端”电网向“局部区域的源荷互动型”电网演变。在主动配电网中,分布式电源、柔性负荷和储能等资源能够被高效利用,并主动管理参与到电力系统的安全和经济运行。但由于分布式风、光发电和柔性负荷的特点复杂且数量多,主动配电网的优化调度难度也相比传统配电网复杂。因此,对主动配电网优化调度问题的研究一直是当下的研究热点。需求响应技术在主动配电网优化调度中起到关键作用,能够灵活、有效地促进其经济运行,一方面让参与需求响应的用户得到经济补贴,另一方面能够对缓解配电网负荷尖峰压力、提升本地新能源消纳率等场景起到促进作用。因此基于需求响应的主动配电网优化调度已经成为配电网进一步智能化、智慧化、互动化发展的重要手段。居民用户广泛普及的电动汽车、温控负荷可以通过信息手段,集群参与需求响应,具有较大调节潜力。为了充分地向用户调用需求侧柔性负荷资源,并促进主动配电网优化调度,需求响应过程需要保证用户参与的满意度、结算收益等综合利益,而由于不同用户有着不一样的行为特点和对综合利益的差异化评判标准,因此,本文主要针对这一问题,研究了用户行为差异性的需求响应参与主动配电网优化调度策略。首先,根据主动配电网和用户之间的互动调节需求和典型设备特性,设计了主动配电网中面向需求响应用户的分布式资源调度框架和流程,分析了该过程中的信息整合框架;其次,从用户需求响应的负荷类型、用户行为影响、参与需求响应的意愿等方面进行差异化分析,对温控负荷和电动汽车两类典型负荷的用户行为进行表征,构建了需求响应资源集群调度模型,并提出了基于聚类的差异化用户需求响应激励机制和资源调用方法,实现了更多需求响应资源的接入和更低的需求响应激励成本;最后,将差异化激励机制集成于主动配电网调度策略中,构建了面向主动配电网新能源供需平衡的优化调度模型,提出了基于改进粒子群的主动配电网优化调度策略实施流程,为解决基于需求响应的主动配电网经济优化和调度问题提供参考。
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